SU84571A1 - - Google Patents

Info

Publication number
SU84571A1
SU84571A1 SU84571A1 SU 84571 A1 SU84571 A1 SU 84571A1 SU 84571 A1 SU84571 A1 SU 84571A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
stand
plane
balanced
axis
centrifugal
Prior art date
Application number
Other languages
Russian (ru)

Links

Description

Способы проверки сбалансированности деталей механизмов в собранном виде на вибрационном стенде известны.Ways to check the balance of the parts of the mechanisms in assembled form on a vibration stand are known.

Но при осуществлении этих способов вли ние люфтоВ в опорах деталей искажает результат проверки.But when these methods are implemented, the influence of playholes in the supports of parts distorts the test result.

Согласно предлагаемому способу при статической балансировке механизмов примен ют центробежный стенд с подвижно закрепленным на столе стенда карданным подвесом.According to the proposed method, in the case of static balancing of mechanisms, a centrifugal stand with a gimbal mounted on the bench table is used.

Этот способ дает возможность производить статическую балансировку механизмов и приборов, предназначенных дл  работы на объектах , движущихс  со значительным ускорением (например, на реактивном самолете или на ракете).This method makes it possible to perform static balancing of mechanisms and instruments intended for work on objects moving with considerable acceleration (for example, on a jet plane or on a rocket).

Сущность способа заключаетс  в следующем.The essence of the method is as follows.

Испытуемый механизм закрепл ют на карданном подвесе, установленном на столе центробежного стенда, и нанос т какую-либо пр мую, неподвижно св занную с корпусом механизма и параллельную оси вращени  Стенда. При вращении стенда с посто нной скоростью вместе с балансируемым механизмом вли ние центробежных сил на механизм складываетс  из центробежных сил, получаемых от вращени  самого стенда вокруг балансируемого механизма, оси и центробежных сил переносного поступательного движени  механизма.The test mechanism is mounted on a gimbal mounted on a table of a centrifugal stand, and any direct, fixedly attached to the body of the mechanism and parallel to the axis of rotation of the Stand is applied. When the stand rotates at a constant speed together with the mechanism being balanced, the influence of the centrifugal forces on the mechanism consists of the centrifugal forces obtained from the rotation of the stand itself around the mechanism being balanced, the axis and the centrifugal forces of the translational movement of the mechanism.

Если изменить положение механизма на стенде, сохран   выбранную на механизме пр мую, параллельную оси стенда, то, при условии сбалансированности испытуемого механизма силы переносного движени  не будут вли ть на механизм, и эффект от центробежных сил стенда будет посто нным.;If you change the position of the mechanism on the stand, keeping the direct, parallel to the axis of the stand selected on the mechanism, then, provided that the mechanism under test is balanced, the forces of transference movement will not affect the mechanism and the effect of the centrifugal forces of the stand will be constant .;

Балансировку механизма производ т в двух взаимно перпендикул рных плоскост х, и в каждой плоскости механизм испытывают в трех положени х, при которых исследуема  плоскость параллельна плоскостиThe mechanism is balanced in two mutually perpendicular planes, and in each plane the mechanism is tested in three positions, in which the plane under study is parallel to the plane

№ 84571№ 84571

стенда, а три положени  оси вращени  стенда по отношению к испытуемому механизму не лежат в одной плоскости.the stand, and the three positions of the axis of rotation of the stand with respect to the mechanism under test do not lie in the same plane.

Если при этом в трех точках моменты, вращающие испытуемый механизм , будут равны, то, значит, в этой плоскости механизм сбалансирован . Дл  сбалансированности испытуемого механизма по всем возможным направлени м в пространстве достаточно сбалансированности его в двух перемещающихс  плоскост х.If at the same time at three points the moments rotating the mechanism under test are equal, then it means that in this plane the mechanism is balanced. To balance the mechanism under test in all possible directions in space, it is sufficient to balance it in two moving planes.

Сн тием или добавлением необходимых дл  балансировки масс добиваютс  равенства перемещающих балансируемый механизм усилий.By equalizing or adding the masses necessary for balancing, equality of forces moving the balancing mechanism is achieved.

Предмет изобретени Subject invention

Способ статической балансировки механизмов, отличающийс  тем, что балансируемый механизм в собранном виде устанавливают на карданный подвес, укрепленный на столе центробежного стенда, и испытывают в двух взаимно пересекающихс  плоскост х и в трех положени х в каждой плоскости, при которых кака -либо произвольно нанесенна  на механизм пр ма , параллельна  оси стенда, остаетс  параллельной ей, а три положени  оси стенда относительно механизма не лежат в одной плоскости, добива сь в процессе испытани  равенства перемещающих систему усилий путем сн ти  или добавлени  требуемых масс.A method of static balancing mechanisms, characterized in that the balanced mechanism is assembled on a gimbal mounted on a table of a centrifugal stand and tested in two mutually intersecting planes and in three positions in each plane at which the mechanism directly parallel to the axis of the bench remains parallel to it, and the three positions of the axis of the stand relative to the mechanism do not lie in the same plane, in the process of testing the equality of moving the system or by removing or adding the required masses.

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rodrigues et al. Experimental investigation of a single-plane automatic balancing mechanism for a rigid rotor
JPH0375538A (en) Method of balancing rotor
US20090293613A1 (en) System and Method for Active Detection of Asymmetry In Rotating Structures
Bell et al. Rotational vibration measurements using laser Doppler vibrometry: comprehensive theory and practical application
CN102506897A (en) Linear vibration and overload combinatorial testing method and apparatus thereof
CN112666368A (en) Method for quickly calibrating accelerometer on variable-speed centrifuge
SU84571A1 (en)
US3044292A (en) Vibration table
Stange et al. An investigation of dual mode phenomena in a mistuned bladed disk
CN109579878B (en) Inertial element error model rapid identification method based on frequency scanning excitation signal
Draper et al. Development and Implementation of a hybrid dynamic force measurement system at AEDC tunnel 9
JPS624666B2 (en)
CN110285922B (en) Static unbalance test modeling method for two-dimensional rotary table
Schedlinski et al. On the identification of rigid body properties of an elastic system
US2191862A (en) System for analyzing vibrations
CN110929388A (en) Aircraft vibration interference analysis method based on fine tracking camera
Krokhmal et al. DISTRIBUTION OF PRESSURE OF GAS UNDER ACTION OF CENTRIFUGAL FORCES
SU458729A1 (en) Method for dynamic testing of objects
Scire Dynamic balancing system with 3D-printed components
SU591778A1 (en) Angular accelerator stand
Russell Shake Test Results and Dynamic Characterization of the Large Rotor Test Apparatus in the NFAC 40-by 80-Foot Wind Tunnel
RU2019801C1 (en) Method for determining dynamic characteristics of turbine unit rotor supports
RU2655986C1 (en) Method for determining the unbalance of gyrostabilizer frames
SU1654707A1 (en) Test bench for linear and three-degree angular vibration testing of parts
SV et al. EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF ROTOR DYNAMICS IN AIRCRAFT ENGINE WITH TWO-AXIS STIFFNESS ANISOTROPY OF SUPPORTS